1)self-focusing自聚焦
1.Analysis of transform from self-defocusing to self-focusing of LN crystal based on coupling theory;LN晶体自散焦到自聚焦转换的耦合理论分析
2.Influences of Compton scattering on the small-scale self-focusing in the gain medium;增益介质中Compton散射对小尺度自聚焦的影响
3.Experimental and Theoretical Study of Self-focusing and Spot-splitting of the Double-circle Spot Laser Beam in Kerr-medium;双环斑激光束在克尔介质中的自聚焦和光斑分裂效应(英文)
英文短句/例句
1.optical transmission and self-focusing fiber光传输和自聚焦光纤
2.Characters and Image Features of Micro Self-focusing Ultrasound Transducer Used to Treat Cervical Lesions用于治疗宫颈疾病的微型自聚焦超声换能器聚焦特性与图像特征
3.Study on Autofocus Technique and Speckle Reduction in SAR Image Formation;SAR自聚焦技术及相干斑抑制算法研究
4.Research on Manufacture and Optimized Methods of GRIN-rod Lenses;自聚焦透镜制造技术与性能优化研究
5.Non-paraxial Vector Theory for Self-focusing of Intens e Laser Beams;强光束传输的非旁轴矢量自聚焦理论
6.Research on Phase Gradient Autofocus Algorithm for FMCW SARFMCW SAR相位梯度自聚焦算法研究
7.Coupler Loss of Self-Focusing Lens Used in Optical Communication光通信用自聚焦透镜耦合损耗的研究
8.A Novel Auto-Focusing Coherent Wideband DOA Algorithm一种新的自聚焦相干宽带DOA算法
9.SAS Autofocus Combined with Minimum Entropy结合最小熵的SAS图像自聚焦研究
10.Small-Scale Self-Focusing of Divergent Beams in Gain Medium增益介质中发散光束的小尺度自聚焦
11.Improved RDM for SAR Autofocusing基于改进RDM的SAR自聚焦算法
12.The dynamic conversion from self-defocusing to self-focusing and the phase conjugate bright spatial soliton从自散焦到自聚焦的动态转换和相位共轭亮空间孤子
13.autofocus zoom lens自动聚焦变焦距镜头
14.Multi-focus Image Fusion Based on Automatic Focus Algorithm基于自动聚焦算法的多聚焦图像融合
15.autofocus 35mm camera自动聚焦35毫米相机
16.Numerical Research on Induced Focusing of Optical Beams in Self-defocusing Media;自散焦介质中光束诱导聚焦的数值研究
17.Research on Auto-zooming & Focusing Visual Sensor and Calibration;自动变焦聚焦视觉传感器及其标定问题研究
18.Study on Digital Image Auto-focusing and Restoration Technology of the Defocused Image数字图像自动聚焦与离焦模糊复原技术研究
相关短句/例句
autofocus[英][,?:t??'f??k?s][美]['?to'fok?s]自聚焦
1.Improved phase gradient autofocus algorithm based on adaptive isolated scatter selection;一种改进的相位梯度自聚焦算法
2.Novel autofocus algorithm based on DCT for SAR images;一种基于DCT的SAR图像自聚焦算法
3.Performance Analysis of the Typical Autofocus Algorithms for Synthetic Aperture Radar;合成孔径雷达典型自聚焦算法性能分析
3)self focusing自聚焦
1.On the base of analyzing and mathematical derivation of self focusing in graded index fiber, this paper deduce the loca equation and transition time of meridional rays.对渐变光纤的自聚焦性进行了详细的分析和数学推导,尤其针对抛物线型折射率分布和双曲正割型折射率分布的渐变光纤从子午射线的轨迹方程,以及子午射线的渡越时间两个方面进行了全面论证,从而证实了双曲正割型折射率分布对子午光线而言是一种最佳的折射率分布,避免了模色散。
2.We observe that the incoherent irradiation can increase the refractive index change, fasten greatly the process of self defocuisng, self focusing and the conversion from the former to the latter in LiNbO 3:Fe crystal, whether it propagates along the direction of the incident light or the opposite direction.研究了非相干辐照对LiNbO3:Fe晶体中从自散焦到自聚焦的动态转换过程的影响和控制作用 。
3.We have further studied experimentally and theoretically the process of conversion from self-defocusing to self focusing in LiNbO 3:Fe crystals, which was reported in Acta Phys.对文献 [1]中所报道的LiNbO3:Fe晶体从自散焦到自聚焦动态转换的过程 ,在实验和理论上作了进一步研究 。
4)self-focus自聚焦
1.The ray equation and the self-focusing character of light sign al in the optical fibre;光纤中信号的射线方程及其自聚焦性质
2.The behavior of self-focusing of the ultra-intensity rotation symmetric super-Gaussian beam (RSSGB) during propagation in the plasmas is studied,with the aid of the numerical solution to the nonlinear paraxial wave equation.通过数值求解非线性近轴波方程 ,研究了在等离子体中传输的超高斯强激光的自聚焦行为 。
3.The expressions for the spot size and the beam radius of curvature of Gaussian beam propagating in graded-index media with Kerr nonlinearity are obtained using the aberrationless model of self-focusing.利用无象差自聚焦模型将梯度折射率非线性 Kerr介质等效为梯度折射率线性介质 ,得到了高斯光束在梯度折射率 Kerr介质中传输时光斑半径和波面曲率半径的表达式 ,进而讨论了高斯光束的自聚焦特性。
5)auto focus自聚焦
1.In the ISAR imaging of maneuvering targets, the time varying Doppler spectrum must be taken into account to produce a focused image,and above all,motion induced errors,such as envelope alignment errors and auto focusing phase errors,must be compensated to get a high quality image.机动目标ISAR超分辨成像须考虑三维转动造成多普勒频率的时变性质 ,同时 ,成像质量也受到信号模型误差的影响 ,如包络对齐误差和自聚焦误差 。
2.Based on the analysis of airborne SAR imaging process and result of ships on ocean surface, contrast optimum auto focus algorithm is applied to estimate ship’s Doppler chip rate.本文详细分析舰船运动对SAR成像的影响,对运动引起的二次相位误差应用分块对比度最优自聚焦算法进行补偿;对运动引起的一次相位误差利用估计多普勒中心频率的方法进行估计;文中提出的多普勒中心频率估计方法在图像域进行,给出该方法严格的公式证明和算法流程。
6)auto-focus[英][,?:t?u'f?uk?s][美][,?to'fok?s]自动聚焦
1.Design and implementation of optical auto-focus microscopy;一种光学显微自动聚焦系统设计与实现
2.The implementation of step-motor drive and auto-focus based on FPGA;基于FPGA的步进电机驱动及自动聚焦的实现
3.Study on the Auto-focusing Technology of Digital Image and Realization for an Auto-focusing System;数字图像自动聚焦技术研究及系统实现
延伸阅读
光束自聚焦 强激光束通过非线性介质时会自动会聚成一条或数条细丝的现象。20世纪60年代中期,实验发现当几兆瓦的强激光束聚焦后通过某些固体就能使之受到损伤,并留下直径只有几微米的长条伤痕。后来知道这些长条伤痕正是光束发生自聚焦造成的。细丝可长达几厘米,但直径往往只有几微米且近乎不变。细丝的光强很强,可达1010W/cm2或更高。此外,尽管入射光是单色的,但细丝处的光却具有大于100cm-1的光谱宽度,伴随自聚焦出现的这个现象称为光束自加宽。后来发现,自聚焦在液体和气体中是同样存在的。同时,都存在一定的阈值,只有当入射光强高于该阈值时自聚焦才会发生。 光束自聚焦是一种重要的三阶非线性光学效应根源是介质感应折射率的变化与通过介质的光强成正比(见非线性光学)。已知,在很多情况下激光光强在其光束截面上的分布是不均匀的,而往往呈高斯分布。由于中心部分光强强,折射率增加也大;边缘部分光强弱,折射率增加也小。折射率在光束截面上这种不均匀性的后果,是光在中心部分的相速度小于边缘部分。因而,原来的波阵面就发生了畸变,波阵面的中心部发生凹陷,根据光线总是垂直于波阵面的原则,光束走了一段距离后就要自动聚焦到一点。 自聚焦不仅要求介质有足够大的非线性系数,而且光强要足够强。因此一般都要用脉冲激光。这时又可工作在两种不同的状态,即准稳态和瞬态,分别相应于脉宽较介质折射率发生变化的响应时间大得多或小得多这两种情况。激光束经非线性介质自聚焦后为什么会成为一条丝而不是一个光点,对于上述两种工作状态,进一步的解释是有所不同的。 光脉冲有一定的波形,其前沿、中心和后沿各部位不仅强度不同,通过介质的时间也不同。在准稳态工作时,光脉冲的任何部位在介质中折射率的大小,是由当时这部位光的强度决定的。于是,由于不同时间通过介质的是光脉冲的不同部位,因而光束截面中心部分折射率与边缘部分的差值也因光束通过的时间不同而有差异。其后果是,不同时间通过介质的光束,尽管属于同一个光脉冲,但却自聚焦在不同位置上,看上去像是一条细丝。计算表明,几纳秒脉宽的光脉冲,焦点随时间的移动可达10cm以上。 在瞬态工作时,光脉冲的后沿部位通过介质时,所遇到的是前沿部位通过时已造成的折射率的变化。情况就更加复杂。但同样可以满意地解释细丝的形成。 光束自聚焦后,在焦点附近的局域光强很强,会进一步产生感应折射率的变化。另一方面,聚焦的焦点又随时间快速运动。因而激光束本身的位相也在经历着快速的变化。这表现为光束的自调制效应。位相调制的直接结果就是光谱增宽。这正是实验观察到的在细丝区域的自加宽效应。 若介质的折射率不是随光强的增加而增加,而是随光强的增加而减小,根据上面的论述,会得到光束自散焦效应。 自聚焦是光学材料受激光损伤的主要原因,光束自聚焦的机理研究为克服或避免材料损伤提供了有效的途径。光束自聚焦又可在一定区域内大幅度增加激光的功率密度,使人们可以在一般强度的激光源条件下,去研究并获得必须在强光条件下才能出现的一些光学效应(例如受激散射效应)。自聚焦的研究也有助于人们对三阶非线性极化的特性及其有关效应的了解。 参考书目 M.Hercher,J.Opt.Soc.Am.,Vol.54,p.563,1964. M.M.T.Loy and Y.R.Shen, IEEE J.Q.E., Vol.QE-9. p.409, 1973. G.K.L.Wong and Y.R.Shen, Phys. Rev., Vol.32,p. 527, 1974.
